样。
重构火星的磁场的主要手段依旧可以落实到火星自身上。
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通过近些年对火星的研究考察和探测,科学界已经确认了火星和地球一样同样拥有铁镍金属构成的内核。
只不过这个内核相对比地球的内核来说不再那么的炙热和活跃,这也意味着它在对流运动过程中产生的电流强度不够强大,继而导致磁场也不够强大。
但只要存在金属内核,并且没有完全停止运行,那么就有办法让它重新‘活跃’起来。
比如通过使用大当量的核武器来震荡火星核心,重新让火星的铁镍内核运动热起来的方法。
对于这一想法,相信不少人都在《地心抢险记》科幻电影中看过类似的操作。
在电影中,一种神秘的力量正在阻碍地球的正常运转,内核的转动即将停止。
为了拯救地球,拯救全人类,科学家们组织了一支特别行动小组,他们计划乘坐地下飞船抵达地心,在那里引爆一个特殊装置,以保证地球的正常运转。
理论上来说,的确可以通过核武器破坏火星核心,使其重新熔化并生成磁场。
不过这种方法在实际操作中难度极大,因为需要在火星上钻探到很深的深度。
哪怕是火星的直径远比地球要小,只有地球的一半左右。
但对于目前的人类科技来说,依旧是一个近乎不可逾越的距离。
要知道人类目前在地球上所挖过的最深的钻孔,也不过是前红苏的科拉超深钻孔,深度12,263米。
而这个深度,相对比火星接近3400千米的半径来说,连皮毛都算上。
所以这一方案的可行性相对较低,实施起来远比通过在火星外部构建设备来提供额外的磁场,来阻拦太阳风和宇宙辐射要更加的困难。
不过在他手中的火星改造报告上,徐川还提出了另外两种‘激发’火星磁场的方向。
第一种和激发火星土壤中蕴含的温室气体一样,通过大规模的轰炸行动来完成。
不过激活火星内核需要的不是核武,而是‘质量适中’的陨石和小行星!
没错,通过对火星的重力场进行详细的勘探,绘制出重力图后,动用超级计算机对火星的地壳牵引形式进行计算。可以确认需要多大多重的陨石或小行星才能够将撞击产生的冲击波精准的传递到火星的内核。
理论上来
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